平面波的模拟方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113776718B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110968798.9

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本申请提供了平面波的模拟方法,平面波的模拟方法,包括以下步骤:第一步,将掌子面分为上部和下部,开挖下部,上部和下部的分界处形成第一平面;第二步,制作压力传感器包体,压力传感器包体包裹压力传感器,在第一平面处安装压力传感器;第三步,连接数据采集设备与压力传感器;第四步,在第一平面的上方,单排钻设炮孔;第五步,炮孔中不耦合装炸药并在炮孔中填充堵塞物;第六步,多孔齐爆,压力传感器动态实时采集数据。本申请不耦合装药使得爆炸产生的冲击波可以在炮孔内连续反复叠加后向临空面(下部的壁面)传播,从而近似产生平面波。压力传感器安装在下部的顶部,能够减少数据采集受到的干扰,增加数据采集的准确性。

    一种隧道物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN117554144B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410039155.X

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明提供一种隧道物理模型试验装置,属于隧道物理模型试验装置技术领域;该装置包括试验部件,所述试验部件包括反力支撑架,反力支撑架内设置有模型制备箱,用于制造隧道试验用的物理模型,模型制备箱宽度可调,以改变制作物理模型的厚度;加载系统,所述加载系统至少包括设置在模型制备箱后侧、左侧、右侧以及底部的施力构件;上料系统,所述上料系统设置在试验部件一侧,用于将相似材料进行运送最终填充进模型制备箱;搅拌系统,所述搅拌系统包括搅拌仓体及与搅拌仓体转动配合的搅拌部件;用于解决现有的试验装置制作试验模型时试验成本较高,同时人工填料的方式造成劳动强度大试验效率低的技术问题。

    一种用于断层监测的牛顿力监测预警方法

    公开(公告)号:CN115653687A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211176149.6

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明提供一种用于断层监测的牛顿力监测预警方法,监测预警方法包括以下步骤:步骤1,在隧道侧壁开挖耳洞,从耳洞向断层进行钻孔,钻孔穿过断层;步骤2,在钻孔中安装锚索;步骤3,在钻孔中注浆,直至孔洞注浆密实;步骤4,在锚索伸出钻孔的端部依次安装传感器、恒阻体和锁具,对锚索进行张拉并锁紧锁具;步骤5,实时监测锚索的力变化情况,若锚索受力平稳变化,说明相对平稳,若锚索受力出现突降时,则说明灾变发生。通过对可监测的人为力学系统(锚索)的直接测量,从而间接计算出了断层中不可测的牛顿力变化情况,实现了对牛顿力的量测;从而实现了对地震灾变发生的准确监测预警。

    平面波的模拟方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113776718A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110968798.9

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本申请提供了平面波的模拟方法,平面波的模拟方法,包括以下步骤:第一步,将掌子面分为上部和下部,开挖下部,上部和下部的分界处形成第一平面;第二步,制作压力传感器包体,压力传感器包体包裹压力传感器,在第一平面处安装压力传感器;第三步,连接数据采集设备与压力传感器;第四步,在第一平面的上方,单排钻设炮孔;第五步,炮孔中不耦合装炸药并在炮孔中填充堵塞物;第六步,多孔齐爆,压力传感器动态实时采集数据。本申请不耦合装药使得爆炸产生的冲击波可以在炮孔内连续反复叠加后向临空面(下部的壁面)传播,从而近似产生平面波。压力传感器安装在下部的顶部,能够减少数据采集受到的干扰,增加数据采集的准确性。

    一种隧道物理模型试验装置

    公开(公告)号:CN117554144A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410039155.X

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 本发明提供一种隧道物理模型试验装置,属于隧道物理模型试验装置技术领域;该装置包括试验部件,所述试验部件包括反力支撑架,反力支撑架内设置有模型制备箱,用于制造隧道试验用的物理模型,模型制备箱宽度可调,以改变制作物理模型的厚度;加载系统,所述加载系统至少包括设置在模型制备箱后侧、左侧、右侧以及底部的施力构件;上料系统,所述上料系统设置在试验部件一侧,用于将相似材料进行运送最终填充进模型制备箱;搅拌系统,所述搅拌系统包括搅拌仓体及与搅拌仓体转动配合的搅拌部件;用于解决现有的试验装置制作试验模型时试验成本较高,同时人工填料的方式造成劳动强度大试验效率低的技术问题。

    一种适用于硬岩隧道的NPR锚杆主动支护方法

    公开(公告)号:CN114382520B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210298198.0

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明属于隧道支护技术领域,具体涉及一种适用于硬岩隧道的NPR锚杆主动支护方法;隧道采用三台阶法开挖,第一台阶、第二台阶与第三台阶中均采用主动支护方法进行支护,主动支护方法包括以下步骤:步骤1,先开挖台阶,临时支护掌子面;步骤2,在开挖部分的表面喷射混凝土;步骤3,在开挖面拱顶或边墙上确定NPR锚杆的打设位置,钻孔并清孔;步骤4,在钻孔中锚固NPR锚杆;步骤5,在开挖面拱顶或边墙铺设柔性网,并将处于同一环向面上的NPR锚杆的端部上安装钢带;步骤6,在NPR锚杆的端部放置锚杆托板并安装锚具。本发明的主动支护方法,取消格栅钢架,提升施工速率,减少支护成本。而且能够提高施工效率,缩短工期。

    用于制作多种规格标准岩样的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115326525A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210957212.3

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明提供用于制作多种规格标准岩样的装置,装置包括底座与标准模具;底座上设置有放置槽,标准模具设置在底座的放置槽中,标准模具为中空圆柱形;标准模具包括多个模具单元,位于底部的模具单元的底面与位于顶部模具单元的顶面均为水平面,相邻的两个模具单元之间具有相同的倾斜面,倾斜面的角度设置为所需要的节理倾斜角度。该装置能够实现多种节理角度岩样的制作。在岩样压制成型并从标准模具取出后,在将裂隙制作线从岩样中拉出,以在岩样中形成裂隙,可以制作出不同长度、不同倾斜角度的裂隙。

    支护体系抗爆炸动力冲击的试验方法

    公开(公告)号:CN113685231B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110970391.X

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本申请提供了一种支护体系抗爆炸动力冲击的试验方法,支护体系抗爆炸动力冲击的试验方法,包括以下步骤:第一步,将主巷道划分为:锚杆/索支护试验段Ⅰ、锚杆/索支护试验段Ⅱ、锚杆/索支护试验段Ⅲ、试爆试验段;第二步,锚杆/索支护试验段Ⅰ、锚杆/索支护试验段Ⅱ、锚杆/索支护试验段Ⅲ分别采用不同的锚杆/索支护体系进行支护;第三步,在主巷道左上方或右上方开挖平巷,第四步,在平巷钻设单排炮孔;第五步,炮孔装药并在炮孔的孔口处填充堵塞物;第六步安装压力传感器,第七步,依次实施多孔齐爆,实时采集动态压力数据。本申请可以有效得出每种支护体系的抗爆炸动力冲击性能,并可以比较出每种支护体系抗爆炸动力冲击性能的优劣。

    支护体系抗爆炸动力冲击的试验方法

    公开(公告)号:CN113685231A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110970391.X

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本申请提供了一种支护体系抗爆炸动力冲击的试验方法,支护体系抗爆炸动力冲击的试验方法,包括以下步骤:第一步,将主巷道划分为:锚杆/索支护试验段Ⅰ、锚杆/索支护试验段Ⅱ、锚杆/索支护试验段Ⅲ、试爆试验段;第二步,锚杆/索支护试验段Ⅰ、锚杆/索支护试验段Ⅱ、锚杆/索支护试验段Ⅲ分别采用不同的锚杆/索支护体系进行支护;第三步,在主巷道左上方或右上方开挖平巷,第四步,在平巷钻设单排炮孔;第五步,炮孔装药并在炮孔的孔口处填充堵塞物;第六步安装压力传感器,第七步,依次实施多孔齐爆,实时采集动态压力数据。本申请可以有效得出每种支护体系的抗爆炸动力冲击性能,并可以比较出每种支护体系抗爆炸动力冲击性能的优劣。

    一种巨石锚固矩阵型泥石流拦挡结构及其施工方法

    公开(公告)号:CN119711405A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411658799.3

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明属于泥石流冲击防治领域,具体涉及一种巨石锚固矩阵型泥石流拦挡结构及其施工方法;所述巨石锚固矩阵型泥石流拦挡结构包括设置在泥石流流通区的沟道内的至少三排巨石锚索结构,所述巨石锚索结构在沟道内按照梅花形布置或矩形布置,形成体系拦挡群。所述巨石锚固矩阵型泥石流拦挡结构的施工方法包括清理沟道松散层、移动巨石、安装NPR锚索、张拉锚索钢绞线等步骤。本发明创新性的将沟道原有巨石物源构筑为拦挡结构群,可实现巨石运动控制,降低灾害规模;同时利用巨型NPR锚索的恒阻大变形力学特性,可最大程度利用巨石重力拦截物源颗粒,在泥石流沟道形成连续的物源沉积效应,拦截固体颗粒降低泥石流灾害规模。

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